熊 歡 ,薛惠科
(1.四川理工學(xué)院化學(xué)工程學(xué)院, 四川 自貢 643000; 2.江陰威士德貿(mào)易有限公司,江蘇 江陰 214400)
染料廢水具有色度高、有害物質(zhì)復(fù)雜、生物降解性差的特點(diǎn),很多染料用常規(guī)的化學(xué)絮凝、生化法處理效果不佳[1-5]。為了探究高效、低耗、低投資的印染廢水處理技術(shù),化學(xué)氧化技術(shù)[6-9]被引入染料廢水處理領(lǐng)域。以過渡金屬鹽作為催化劑,利用過氧化氫產(chǎn)生強(qiáng)氧化性自由基,使苯環(huán)開裂,降解成無色的小分子,達(dá)到降解脫色的目的。但是,對同一染料,采用不同催化劑,其降解效率有所差異。
本文借鑒文獻(xiàn)[10]的部分研究思路,同時研究二價鐵、三價和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2++Mn2+)催化H2O2氧化降解甲基橙染料廢水的降解條件。在最優(yōu)降解條件下,考察降解方法對甲基橙染料廢水的脫色率、COD降解率、降解反應(yīng)pH、催化劑用量等指標(biāo)。結(jié)果顯示,對同樣量的廢水,在近似相同脫色率和COD降解率的情況下,用鐵錳復(fù)合催化劑時,催化劑用量少,降解所需pH值略高,這均有利于降低廢水處理成本。
濃硫酸、十二水硫酸鐵銨、七水硫酸亞鐵、過氧化氫(30%)、硫酸錳等,以上試劑均為分析純。
電子分析天平AR1140,奧豪斯國際貿(mào)易(上海)有限公司;優(yōu)普系列純水機(jī)UPK-I-20T,成都超純科技有限公司;恒溫磁力攪拌器HJ-3,金壇市新航儀器廠。
試驗(yàn)用水為甲基橙染料廢水,水質(zhì)指標(biāo)如下:pH值為3.0,COD為196mg/L,廢水顏色為紅色,色度為:6250。
用分光光度計(jì)測定溶液吸光度,計(jì)算脫色率;COD測定采用國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《HJ 828-2017》測定方法;色度按照國家標(biāo)準(zhǔn)《GB 11903-1989》稀釋倍數(shù)法測定。
1.3.1 Fe2+催化H2O2降解實(shí)驗(yàn)
在1000mL燒杯中依次加入250mL甲基橙染料廢水、0.2234g七水硫酸亞鐵(其中二價鐵離子為45mg),2.6mL雙氧水(3%),調(diào)節(jié)pH至1.5,攪拌降解反應(yīng)10min,得到Fe2+催化H2O2降解溶液,備用。
1.3.2 Fe3+催化H2O2降解實(shí)驗(yàn)
在1000mL燒杯中依次加入250mL甲基橙染料廢水,加入0.1291g十二水硫酸鐵銨,(其中三價鐵離子15mg),3mL雙氧水(3%),調(diào)節(jié)溶液pH至2.5,攪拌降解反應(yīng)40min,得到Fe3+催化H2O2降解溶液。
1.3.3 鐵錳復(fù)合催化劑催化H2O2降解實(shí)驗(yàn)
在1000mL燒杯中依次加入250mL甲基橙染料廢水,加入0.01862g七水硫酸亞鐵,(其中二價鐵離子3.75mg),加入0.02059g硫酸錳,(其中二價錳離子7.5mg),3mL雙氧水(3%),調(diào)節(jié)溶液pH至3.5,攪拌降解反應(yīng)20min,得到Fe2++Mn2+催化H2O2降解溶液。
2.1.1 鐵錳復(fù)合催化劑配比試驗(yàn)
按實(shí)驗(yàn)1.3.3方法,僅改變復(fù)合催化劑配比,考察其對廢水降解程度的影響。結(jié)果顯示(圖1),鐵錳質(zhì)量比為1:2時,降解效果好。
2.1.2 雙氧水用量試驗(yàn)
按實(shí)驗(yàn)方法,僅改變雙氧水加入量,考察其對廢水降解程度的影響。結(jié)果顯示(圖2):隨著氧化劑量的添加[11-13],脫色率迅速升高,但是達(dá)到一定量后出現(xiàn)下降,這是因?yàn)殡p氧水濃度太高會抑制·OH的產(chǎn)生。當(dāng)雙氧水濃度為0.4g/L時,三種方法脫色率均達(dá)到90%以上。
圖2 H2O2質(zhì)量濃度對脫色率的影響Fig.2 Effect of hydrogen peroxide concentration on decolorization rate
2.1.3 催化劑用量試驗(yàn)
圖3 不同催化劑質(zhì)量濃度對脫色率的影響Fig.3 Effect of Different Catalyst Concentration on Decolorization Rate
按實(shí)驗(yàn)方法,僅改變催化劑加入量,考察其對廢水降解程度的影響。結(jié)果顯示(圖3):隨著催化劑投加量的增加,甲基橙的脫色率持續(xù)增加,F(xiàn)e2++Mn2+(1:2)體系上升最為迅速。當(dāng)脫色率大于95%時,二價鐵、三價和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2++Mn2+)的最低用量依次為0.18g/L、0.06g/L、0.045g/L。顯然,鐵錳復(fù)合催化劑用量相對較低。
2.1.4 降解反應(yīng)酸度試驗(yàn)
按實(shí)驗(yàn)方法,僅改變降解反應(yīng)酸度,考察其對廢水降解程度的影響。結(jié)果顯示(圖4):當(dāng)脫色率大于95%時,二價鐵、三價和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2++Mn2+)降解反應(yīng)允許的最高pH依次為1.5、2.5、3.5。顯然,pH為3.5時,水處理成本相對較低。
pH值條件對脫色率的影響Fig.4 Effect of pH conditions on decolorization rat
2.1.5 降解反應(yīng)時間試驗(yàn)
按實(shí)驗(yàn)方法,僅改變降解反應(yīng)時間,考察其對降解程度的影響。結(jié)果顯示(圖5):當(dāng)脫色率大于95%時,二價鐵、三價和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2++Mn2+)降解反應(yīng)時間依次為10min、60min、20min。
圖5 降解時間對脫色率的影響Fig.5 Effect of Degradation Time on decolorization rate
二價鐵、三價和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2+:Mn2+=1:2)降解甲基橙染料廢水結(jié)果見表1。
表1 降解結(jié)果比較Table 1 Comparison of degradation results
注:1#-采用Fe2+催化劑降解;2#-采用Fe3+催化劑降解;3#-采用鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2+:Mn2+=1:2)降解。
表1顯示,用鐵錳復(fù)合催化劑催化降解,催化劑用量為0.045g/L,用量相對較低,同時,催化降解pH為3.5,比二價鐵、三價鐵做催化劑所需pH值高,這均有利于降低廢水處理成本。
(1)本文研究表明,用二價鐵、三價鐵和鐵錳復(fù)合催化劑(Fe2+:Mn2+=1:2)均能催化過氧化氫產(chǎn)生羥基自由基,降解甲基橙染料廢水。
(2)從降解催化劑用量、降解pH值大小角度考察,采用鐵錳復(fù)合催化劑降解成本更低。采用該催化劑時,廢水脫色率為:99.8%,COD降解率為79.3%。降解后水質(zhì)指標(biāo)為:色度為:20,COD為:32,達(dá)到紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
[1] 張繼偉,徐晶晶,劉帥霞,等.環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2016(7):2205-2214.
[2] 薛林貴,莫天錄,李文偉等.白腐真菌處理染料廢水的研究進(jìn)展[J].水處理技術(shù),2015,41(7):1-6.
[3] Di Shu,Feng Feng,Hongliang Han.Prominent adsorption performance of amino-functionalized ultra-light graphene aerogel for methyl orange and amaranth[J].Chemical Engineering Journal,2017,324:1-9.
[4] Qiu Jianhao, Feng Yi, Zhang Xiongfei. Acid-promoted synthesis of UiO-66 for highly selective adsorption of anionic dyes: Adsorption performance and mechanisms[J].J Colloid Interface Sci,2017,499:151-158.
[5] Yang Hucheng, Gong Jilai, Zeng Guangming. Polyurethane foam membranes filled with humic acid-chitosan crosslinked gels for selective and simultaneous removal of dyes[J].Journal of Colloid and Interface Science,2017,505:67-78.
[6] 徐紅巖,王 俊,張?jiān)瓭?等.多相催化臭氧氧化技術(shù)處理染料廢水生化出水[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2017(5):2819-2827.
[7] 肖 霄,崔康平,王 鄭,等.Fe/C微電解Fenton協(xié)同氧化-混凝沉淀-A/O工藝處理蒽醌類染料廢水[J].水處理技術(shù),2016,42(12):55-59.
[8] 栗文明,吳浩汀.Fenton預(yù)氧化-高壓脈沖電凝聚-混凝處理染料廢水[J].水處理技術(shù),2007,33(12):88-90.
[9] 董 振,劉 亮,郝 艷,等.偶氮染料廢水處理技術(shù)的研究進(jìn)展[J].水處理技術(shù),2017,43(4):6-9.
[10] 孫 宏,張 澤,孟 培.負(fù)載型鐵(Ⅲ)配合物催化氧化水中羅丹明B[J].印染助劑,2016,33(11):49-52.
[11] 張思敬,敖鳳嬌,陳雙莉.Al/H2O2體系氧化降解甲基橙[J].環(huán)境化學(xué)2017 ,36(4):695-702.
[12] 黃珍珍,王孟晴,方 琴,等.Ag-Zn3(VO4)2光催化劑催化降解甲基橙溶液[J].工業(yè)催化,2017,25(3):76-80.